福建省福清市华侨中学2019届高三物理上学期期中试题.doc
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福清侨中20182019学年上学期期中考试高三年物理试卷 考试时间:90分钟 分数:100分一、单项选择题(本题共12小题,每小题3分,共36分在每小题给出的四个选项中,只有一个选项正确)1如图所示,小球a的质量为小球b质量的一半,分别与轻弹簧A、B和轻绳相连接并处于平衡状态。轻弹簧A与竖直方向夹角为60,轻弹簧A、B伸长量刚好相同,则下列说法中正确的是()A轻弹簧A、B的劲度系数之比为31 B轻弹簧A、B的劲度系数之比为21C轻绳上拉力与轻弹簧A上拉力大小之比为21D轻绳上拉力与轻弹簧B上拉力大小之比为11 (第1题图) (第2题图) (第3题图) (第4题图)2如图所示,倾角为的斜面体C置于水平地面上,一条细线一端与斜面上的物体B相连,另一端绕过质量不计的定滑轮与物体A相连,定滑轮用另一条细线悬挂在天花板上的O点,细线与竖直方向成角,A、B、C始终处于静止状态,下列说法正确的是()A.若仅增大A的质量,B对C的摩擦力一定减小B.若仅增大A的质量,地面对C的摩擦力一定增大C.若仅增大B的质量,悬挂定滑轮的细线的拉力可能等于A的重力D.若仅将C向左缓慢移动一点,角将增大3如图所示,一根轻杆(质量不计)的一端以O点为固定转轴,另一端固定一个小球,小球以O点为圆心在竖直平面内沿顺时针方向做匀速圆周运动。当小球运动到图中位置时,轻杆对小球作用力的方向可能( )A沿F1的方向 B沿F2的方向 C沿F3的方向 D沿F4的方向4如上图所示,将一质量为m的小球以一定的初速度自O点水平向右抛出,小球在运动过程中恰好通过A点,OA与竖直方向夹角为53,重力加速度大小为g。则小球抛出时的动能与到达A点时动能的比值为()A B C D 5一质量为0.2 kg的物体在水平面上运动,它的两个正交分速度图象分别如图所示,由图可知,下列说法中错误的是()A开始4 s内物体的位移为8 mB开始4 s内物体的平均速度为2 m/sC从开始至6 s末物体一直做曲线运动D开始4 s内物体做曲线运动,接着2 s内物体做直线运动 (第5题图) (第6题图) (第7题图) 6如图所示,可视为质点的木块A、B叠放在一起,放在水平转台上随转台一起绕固定转轴OO匀速转动,木块A、B与转轴OO的距离为1 m,A的质量为5 kg,B的质量为10 kg。已知A与B间的动摩擦因数为0.2,B与转台间的动摩擦因数为0.3,如木块A、B与转台始终保持相对静止 (最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10 m/s2) ,则转台角速度的最大值为()A1 rad/s B rad/s C rad/s D3 rad/ 7已知月球半径为R,月球表面的重力加速度为g0。“嫦娥三号”飞船沿距月球表面高度为3R的圆形轨道运动,如图所示,到达轨道的A点变轨进入椭圆轨道,到达轨道的近月点B再次变轨进入近月轨道(距月表高度忽略不计)绕月球做圆周运动。下列说法正确的是()A飞船在轨道与轨道的线速度大小之比为12B飞船在轨道绕月球运动一周所需的时间为2C飞船在A点变轨后和变轨前相比动能增大D飞船在轨道上由A点运动到B点的过程中动能增大8甲、乙两个物体质量之比为41,与水平地面之间的动摩擦因数之比为12,不受其他外力的情况下,以相同的动能在水平地面上开始运动到静止,则( )A它们的滑行距离之比为11 B它们的滑行时间之比为11C它们的加速度之比为21 D它们的摩擦力做功之比为219如图甲所示,轻质弹簧上端固定,下端悬挂一个质量m=0.5 kg的物块,处于静止状态,以物块所在处为原点,竖直向下为正方向建立x轴,重力加速度g取10 m/s2,现对物块施加竖直向下的拉力F,F随x变化的情况如图乙所示。若物块运动至x=0.4 m处时速度为零,则物块在下移0.4 m的过程中,弹簧的弹性势能的增加量为()A5.5 J B3.5 J C2.0 J D1.5 J (第9题图) (第10题图) (第11题图)10如图所示,固定在地面上的半圆轨道直径ab水平,质点P与半圆轨道的动摩擦因数处处一样,当质点P从a点正上方高H处自由下落,经过轨道后从b点冲出竖直上抛,上升的最大高度为,空气阻力不计。当质点下落再经过轨道a点冲出时,能上升的最大高度h为()A不能从a点冲出半圆轨道 B能从a点冲出半圆轨道,但h D无法确定能否从a点冲出半圆轨道11如图所示,图中K、L、M为静电场中的3个相距较近的等势面。一带电粒子射入此静电场中后,沿abcde轨迹运动。已知电势KLM,且粒子在ab段做减速运动。下列判断中正确的是( )A粒子带负电 B粒子在a点的加速度大于在b点的加速度C粒子在a点与e点的速度大小相等 D粒子在a点的电势能大于在d点的电势能12如图所示,A、B、C是平行纸面的匀强电场中的三点,它们之间的距离均为L,电荷量为q1.0105 C的负电荷由A移动到C电场力做功W14.0105 J,该电荷由C移动到B电场力做功W22.0105 J,若B点电势为零,以下说法正确的是( )A A点电势为2 V BC点电势为2 VC匀强电场的方向为由C指向A D匀强电场的方向为垂直于AC指向B(第12题图)二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分在每小题给出的四个选项中,有多个选项符合题目要求,全选对的得4分,选对但不全的得2分,有错选或不答的得0分)13男子跳高的世界纪录是2.45m,由古巴运动员索托马约尔于1993年7月27日在萨拉曼萨创造。不计空气阻力,对索托马约尔跳高过程的描述,下列说法正确的是( )A起跳时地面对他的支持力大于他的重力B起跳时地面对他的支持力大于他对地面的压力C起跳以后上升过程他处于完全失重状态D起跳以后上升过程他处于完全超重状态14质量为2103 kg,发动机额定功率为80 kW的汽车在平直公路上行驶。若汽车所受阻力大小恒为4103 N,则下列判断正确的是()A若汽车保持额定功率启动,则当汽车的速度为5 m/s时,其加速度为6 m/s2B若汽车以加速度2 m/s2匀加速启动,启动后第2 s末时发动机的实际功率为32 kWC汽车的最大动能为4104 JD当汽车以加速度2 m/s2做初速度为0的匀加速运动,达到最大速度的过程中,摩擦力做功为4105 J15如图所示,一带电小球自固定斜面顶端A点以速度v0水平抛出,经时间t1落在斜面上B点。现在斜面空间加上竖直向下的匀强电场,仍将小球自A点以速度v0水平抛出,经时间t2落在斜面上B点下方的C点。不计空气阻力,以下判断正确的是()A小球一定带负电B小球所受电场力一定小于重力C小球两次落在斜面上的速度大小可能不同D小球两次落在斜面上的速度方向一定相同 (第15题图) (第16题图)16如图所示,在真空中有两个正点电荷,分别置于P、Q两点,P处点电荷的电荷量大于Q处点电荷的电荷量,A、B为P、Q连线的中垂线上的两点,现将一负电荷q由A点沿中垂线移动到B点,在此过程中,下列说法正确的是()Aq的电势能一定在逐渐减小 Bq的电势能一定在逐渐增大Cq所受电场力大小可能在逐渐增大 Dq所受电场力大小一定在逐渐减小三、计算题(本题共4小题,共48分要有必要的文字说明和解题步骤,有数值计算的要注明单位)17(12分)如图所示,质量为m=1 kg的滑块以v0=5 m/s的水平初速度滑上静止在光滑水平面的平板小车,若小车质量M=4 kg,平板小车足够长,滑块在平板小车上滑移1 s后相对小车静止。(g取10 m/s2 ) 求:(1)滑块与平板小车之间的动摩擦因数;(2)此时小车在地面上滑行的位移S车。18(13分)如图所示,可视为质点的总质量为m=60 kg的滑板运动员(包括装备),从高为H=15 m的斜面AB的顶端A点由静止开始沿斜面下滑,在B点进入光滑的四分之一圆弧BC,圆弧BC的半径为R=5 m,运动员经C点沿竖直轨道冲出向上运动,经时间t=2 s后又落回C点,之后返回轨道。若运动员经C点后在空中运动时只受重力,轨道AB段粗糙、BC段光滑(g取10 m/s2)。求:(1)运动员离开C点时的速度和上升的最大高度;(2)运动员(包括装备)从A点运动到圆轨道最低点B时对轨道的压力的大小;(3)从A点到B点,运动员(包括装备)损失的机械能。19(11分)如图所示,光滑半圆形轨道MNP竖直固定在水平面上,直径MP垂直于水平面,轨道半径R=0.5 m。质量为m1的小球A静止于轨道最低点M,质量为m2的小球B用长度为2R的细线悬挂于轨道最高点P。现将小球B向左拉起,使细线水平,以竖直向下的速度v0=4 m/s释放小球B,小球B与小球A碰后粘在一起恰能沿半圆形轨道运动到P点。两球可视为质点,g取10 m/s2。试求:(1)B球与A球相碰前的速度大小;(2)A、B两球的质量之比m1m2。20(12分)如图所示,CD左侧存在电场强度大小E=,方向水平向左的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的光滑绝缘小球,从底边BC长为L、倾角53的光滑直角三角形斜面顶端A点由静止开始下滑,运动到斜面底端C点后进入一光滑竖直半圆形细圆管内(C处为一小段长度可忽略的光滑圆弧,圆管内径略大于小球直径,半圆直径CD在竖直线上),恰能到达细圆管最高点D点,随后从D点离开后落回斜面上某点P。(重力加速度为g,sin 53=0.8,cos 53=0.6)求:(1)小球到达C点时的速度;(2)小球从D点运动到P点的时间t。福清侨中20182019学年上学期期中考试高三年物理试卷答案一、选择题 二、选择题(共16个小题,共52分。 其中1-12题为单项选择题,每小题3分;13-16题为多项选择题,全部选对得4分,部分选对得2分,其中有一个选项错误得0分。)题号12345678答案ABCDCBDB题号910111213141516答案ABCCACABABDBC17.(1)m滑上平板小车到与平板小车相对静止,速度为v1,设向左为正方向,根据动量守恒定律有mv0=(m+M)v1 (3分)对m,根据动量定理有-mgt=mv1-mv0 (3分)代入数据得=0.4。 (1分)(2)对M由动能定理有mgs车= (3分)代入数据解得s车=0.5 m (2分)18(1)设运动员离开C点时的速度为v1,上升的最大高度为h,得v1=g=10 m/s=10 m/s, (2分)h= m=5 m (2分) (2)设运动员到达B点时的速度为v2,则B到C,由机械能守恒得+mgR= (2分)在轨道最低点,有FN-mg=m (2分)联立解得FN=3 000 N (1分)由牛顿第三定律运动员在轨道最低点B时对轨道的压力大小FN=FN=3 000 N。(1分)(3)A到B过程,运动员(包括装备)损失的机械能为E=mgH-=3 000 J。(3分)19.(1)设B球与A球碰前速度为v1,碰后两球的速度为v2B球摆下来的过程中机械能守恒,有m2+m2g2R=m2(2分)解得v1=6 m/s (1分)(2)碰后两球恰能运动到P点,有(m1+m2)g=(m1+m2) (1分)得vP= m/s (1分)碰后两球沿圆弧运动机械能守恒,有(m1+m2)g2R=(m1+m2)(m1+m2) (2分)得v2=5 m/s (1分)两球碰撞过程中动量守恒m2v1=(m1+m2)v2 (2分)解得m1m2=15 (1分)20.(1)由动能定理mgL-qEL=mv2 (2分)解得v= (1分)(2)由A到D的过程由动能定理mgL-mg2r-qEL=0 (2分)得r=L (1分)离开D点后做匀加速直线运动,如图竖直方向:sDG=gt2 (1分)水平方向:qE=ma (2分)sDH=at2 (1分)又由几何关系得=tan 37(1分)解得t= (1分)- 配套讲稿:
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